Bengali
Albanian
Arabic
Armenian
Azerbaijani
Belarusian
Bengali
Bosnian
Catalan
Czech
Danish
Deutsch
Dutch
English
Estonian
Finnish
Français
Greek
Haitian Creole
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Irish
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Mongolian
Norwegian
Persian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swahili
Swedish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
Български
中文(简体)
中文(繁體)
Neuroscience Letters 2018-Oct

The neuroscience of adaptive thermoregulation.

কেবল নিবন্ধিত ব্যবহারকারীরা নিবন্ধগুলি অনুবাদ করতে পারবেন
প্রবেশ করুন - নিবন্ধন করুন
লিঙ্কটি ক্লিপবোর্ডে সংরক্ষিত হয়েছে
Michael J Angilletta
Jacob P Youngblood
Lauren K Neel
John M VandenBrooks

কীওয়ার্ডস

বিমূর্ত

The nervous system acts as a biological thermostat by controlling behaviors that regulate the warming and cooling of animals. We review the structures responsible for thermoregulation in three model species: roundworms (Caenorhabditis elegans), flies (Drosophila melanogaster), and rats (Rattus novegicus). We then consider additional features of the nervous system required to explain adaptive plasticity of the set-point temperature and the precision of thermoregulation. Because animals use resources such as energy, water, and oxygen to thermoregulate, the nervous system monitors the abundance of these resources and adjusts the strategy of thermoregulation accordingly. Starvation, dehydration, or hypoxemia alter the activity of temperature-sensitive neurons in the pre-optic area of the hypothalamus. Other regions of the brain work in conjunction with the hypothalamus to promote adaptive plasticity of thermoregulation. For example, the amygdala likely inhibits neurons of the pre-optic area, overriding thermoregulation when a risk of predation or a threat of aggression exists. Moreover, the hippocampus enables an animal to remember microhabitats that enable safe and effective thermoregulation. In ectothermic animals, such as C. elegans and D. melanogaster, the nervous system can alter set-point temperatures as the environmental temperatures change. To build on this knowledge, neuroscientists can use experimental evolution to study adaptation of neural phenotypes in controlled thermal environments. A microevolutionary perspective would leverage our understanding of ecological processes to predict the origin and maintenance of neural phenotypes by natural selection.

আমাদের ফেসবুক
পেজে যোগদান করুন

বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত সবচেয়ে সম্পূর্ণ completeষধি ভেষজ ডেটাবেস

  • 55 ভাষায় কাজ করে
  • বিজ্ঞানের সহায়তায় ভেষজ নিরাময়
  • ইমেজ দ্বারা ভেষজ স্বীকৃতি
  • ইন্টারেক্টিভ জিপিএস মানচিত্র - অবস্থানের উপর গুল্ম ট্যাগ করুন (শীঘ্রই আসছে)
  • আপনার অনুসন্ধান সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা পড়ুন
  • তাদের প্রভাব দ্বারা herষধি গুল্মগুলি অনুসন্ধান করুন Search
  • আপনার আগ্রহগুলি সংগঠিত করুন এবং নিউজ রিসার্চ, ক্লিনিকাল ট্রায়াল এবং পেটেন্টগুলির সাথে আপ ডেট থাকুন

একটি লক্ষণ বা একটি রোগ টাইপ করুন এবং এমন গুল্মগুলি সম্পর্কে পড়ুন যা সহায়তা করতে পারে, একটি bষধি টাইপ করতে পারে এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত রোগ এবং লক্ষণগুলি দেখতে পারে।
* সমস্ত তথ্য প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর ভিত্তি করে

Google Play badgeApp Store badge